声光报警电路设计规划介绍
上下限越限声光报警电路设计说明

(2015年7月15日课程设计说明书学校代码: 10128 学 号: 201220302029题 目:高、低限越限声光报警器电路设计 学生X X : 孙 振 山学 院: 机械学院班 级: 测控12-2指导教师: 徐永祥 徐刚摘要声光报警电路被广泛用于生活和工作当中,用发光和发声等信号来提醒人们。
温度报警电路中温度检测是重要的一环。
将现场温度控制在一定围,是在各种实际应用的重要保证和前提。
因此温度检测系统在工业控制领域中十分重要。
本论文主要是针对被测量是温度的高低限越限声光报警设计。
电路主要由检测电路,放大电路、比较电路、报警电路三部分构成,论文分别针对每一部分的电路进行了展开设计。
检测电路采用热敏电阻接在电桥放大电路中,将输出送入到电压比较电路中,电压比较电路采用的是窗口电路。
电桥电路的输入值和比较电路的阈值进行比较,如果不在设定的阈值围,将会输出高电平触发报警电路,报警电路由555定时器和扬声器、二极管构成。
得到高电平信号后扬声器会发出一定频率的声音,二极管会被点亮实现声光报警。
此系统的设计可应用于仓库测温、楼宇空调控制和生产过程监控等领域,将来也可以渗入到人们工作和生活的各个角落,有力地推动各行业的技术改造和产品的更新换代,相信会有较好的应用前景。
关键字:热敏电阻;越限报警;温度检测;声光报警AbstractThe alarm circuit is widely used in our daily life and work, reminding peoplewith the light and sound signals.Temperature detection is an important part in temperature alarm circuit.Keeping the temperature onspot in a certain range is a key guarantee and premise of various practical applications.Therefore, temperature control system is very important in industrial controlling area.This thesis is mainly aimed at the measurement of the high and low limit of the temperature of the sound and light alarm design. The alarm circuitis made by the detection circuit, the amplifying circuit, the comparison circuit and the alarm circuit.We design each part of the circuit in detail.The detection circuit contacts the thermistor in the electric bridge amplifying circuit and the output is fed into the voltage comparator circuit, which used the window circuit.The input value of the bridge circuit is compared with the threshold of the comparison circuit. If it is out of thethreshold range, the high level trigger will be output to the alarm circuit, which is composed of 555 timer and speaker and diode.High level signal is obtained after the speaker will emit a certain frequency of sound, the diode will be lit to achieve sound and light alarm finally.This system can be applied to the storagetemperature measurement, air-conditioning control in buildings, and productionprocess monitoring, and other areas. It can be widely used in common people’s life, where they work and live. It can be a strong impetus for the upgrading of technologyand products in many industries. It is bound to have a bright future.Keywords: Thermistor ; Transcend range alarm ;Temperature detection;Sound and light alarm目录第一章概论11.1研究目的与意义11.2国外研究现状11.2.1 国外温度控制系统的发展情况11.2.2 国温度控制系统的发展概况2第二章温度检测声光报警器设计32.1总体设计方案32.2.1基于单片机的温度报警电路32.2.2基于热敏电阻的温度报警电路42.2温度检测电路的设计42.2.1 温度检测分类42.2.2 温度检测元件52.2.3电路设计与参数计算52.3比较电路的设计62.3.1 窗口比较器介绍62.3.2电位器62.3.3 电路设计与参数计算72.4报警电路设计72.4.1 越限报警原理72.4.2 555定时器82.4.3 扬声器92.4.4电路设计以与参数计算92.5总体电路结论11第三章总结与展望113.1 课题研究成果113.2工作总结123.3展望13参考文献13第一章概论1.1研究目的与意义声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号,是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。
双声光报警器电路设计

双声光报警电路第一章绪论声光报警器在实际的生活中可以见到许多,运用于生活的许多方面,既有硬件实现的,也有硬件和软件同时控制执行。
通过这次的课程任务设计,可以很好的对课本知识运用于实践,同时也可以激发学生学习于专业相关的一些知识,从而扩大自己知识面的广度。
声光报警器(Audible and visual alarm )又叫声光警号,是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。
同时发出声、光二种警报信号。
产品专用领域:银行,政府机关,邮政,电信,酒店, 大厦,工厂商场商铺、别墅、ATM周界防越系统及保安服务公司等;是消防火灾自动报警系统中的一个配件产品。
其中,蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
声光报警电路是一种防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光和蜂鸣器鸣叫,同时报警。
要求指示灯闪光频率为1~2Hz蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz,指示灯采用发光二极管。
第二章555定时器声光报警电路设计2.1 硬件组成电信号----------- 闪光灯报警------------ *蜂鸣器报警图2.1双声光报警电路组成框图如上图:声光报警电路由闪光灯报警和蜂鸣器报警两部分组成, 蜂鸣器报警只有在闪光灯报警状态下才可发出一定音调的鸣声, 随着闪光灯闪烁,蜂鸣器发出间隙声响。
2.2 电路原理图2.3 印刷电路板其中图2.2双声光报警电路原理图单面板图2.4 555定时器声光报警电路原理声光报警电路由闪光灯报警和蜂鸣器报警电路组成。
它可作为防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光和蜂鸣器鸣叫,同时报警。
要求指示灯闪光频率为1~2Hz,蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz指示灯采用发光二极管。
该电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为1~2Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000HN将第一个振荡器的输出(3脚)接到第二个振荡器的复位端(4脚)。
声光报警电路流程图设计

开始
40H 中的BCD 码大 与阈值相等?
41H 中的BCD 码大
与阈值相等?
41H 中的BCD 码大
报警
返回 声光报警电路流程图设计
系统设定阈值并保存在以50H 开始的3个单元,为了便于比较和显示,阈值的千位放入50H 中,百位和十位放入5lH ,个位放人52H 中。
报警电路分为蜂鸣器报警电路和LED 发光报警电路组成。
当输入端P3.5为低电平时,有电流通过蜂鸣器,蜂鸣器发出声音报警。
而当输入端为高电平时不报警。
40H 、4lH 、42H 单元存放A/D 转换后,并进行十进制转换后的结果。
40H 和50H 分别存放的是处理后的测量值与阈值的千位的压缩BCD 码,41H 和51H 分别存放的是处理后的测量值与阈值的百位、十位压缩的BCD 码,42H 和52H 分别存放的是处理后的测量值与阈值的个位的压缩BCD 码。
声光报警电路流程如图4.3所示。
Y
N
N
Y Y
N
N
Y
Y
N
图4.3 声光报警电路流程图。
(整理)555声光报警电路设计.

基于555声光报警电路设计学院:专业:班级:学号:姓名:前言根据设计任务和要求,在设计前必须对电子技术、Multsim仿真软件、Altium Designer和主要用到的芯片熟悉了解和掌握。
设计中主要要完成的是发声报警和发光报警这两个部分电路,电路中利用了555多谐振荡器电路,并对555多谐振荡器电路中3脚输出端的周期和占空比进行了分析,得到了符合要求的输出周期。
按照设计任务、设计要求等进行选择,最后得出了设计中最理想的方案。
本次设计把重点放在电路的设计、制作和调试上。
大家都知道,在电路运用日趋广泛的情况下,独立运用一个集成电路中的某一部分的元件运用逐渐减少,因此本设计的主要在于桥式整流电路、滤波电路、稳压电路的运用和选择上,再设计和运用的过程中有着一定的局限性。
本设计中为了能够使所用的元件参数有根有据,有相应的计算公式代入进行理想计算。
也有一部分是从参考书目得来。
555定时器声光报警电路是利用两个555定时器组成的振荡电路,实现异步工作,使两个振荡器间隙振荡,这样蜂鸣器就会发出间隙的声响,发光二极管闪烁。
一、设计目的利用555定时器声光报警电路,实现异步工作,使两个振荡器间隙振荡,这样蜂鸣器就好发出间隙的声响,发光二极管闪烁,利用仿真和pcb画出来。
二、设计思路:1、硬件组成本电路包括555定时器、蜂鸣器、发光二极管等其它电子原件,调试时需要示波器、电源等以及其它辅助工具。
2、电路电路图3、555定时器声光报警电路原理电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为1~2Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000Hz。
将第一个振荡器的输出(3脚)接到第二个振荡器的复位端(4脚)。
在输出高电平时,第二个振荡器振荡;输出低电平时,第二个振荡器停振。
这样,蜂鸣器将发出间隙声响。
3、元件性能分析及相关计算1、元器件列表及测量值2.主要元器件介绍2.1 555定时器555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
555定时器声光报警电路设计

课程论文题目: 555定时器声光报警电路设计作者:阿不力米提.卡德尔所在学院:信息科学与工程学院专业年级:电子09-2班指导教师:余银缝职称:讲师2012 年 6 月 23 日555定时器声光报警电路设计1.课程设计目的:本课程强调以实践教学为主,在教学过程中要求学生把数字电子技术的基础内容贯穿起来,以电子工艺的要求独立完成电路原理的分析、设计、焊接及调试并作出具体的电子产品实物,使学生通过实践能较好地掌握常用数字器件的应用,更深层地掌握数字电子技术教材的内容。
随着现代无线通信的发展,晶体管放大器是通信设备的重要部件,它的性能优劣在很大程度上影响着通信质量。
因而,晶体管放大电路的研究和设计很多,其中负反馈放大电路应用尤其多。
其设计方案论证与比较,实际电路及分析,负反馈放大器设计步骤和方法等都比较多,由于采用负反馈电路设计,电路的稳定性增加、通频带变宽等优点。
在实际的生产中应用很多。
2. Altium Designer 9简介:Altium Designer 提供了唯一一款统一的应用方案,其综合电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。
Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于FPGA和分立处理器的嵌入式软件开发以及PCB版图设计、编辑和制造。
并集成了现代设计数据管理功能,使得Altium Designer成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
●多工程控制模块包括3个要素:电路板和包含了组合逻辑电路、处理器以及面向处理器的嵌入式应用程序的FPGA设计。
在Altium Designer中,用户所创造的每一个设计都是一个工程。
每一类工程将由它所执行的功能来决定。
在创建过程中,用户可以把它们存储在同一个设计工作空间中,以便能同时看到是所有的设计文档以及同时对不同的工程进行操作。
工程设计的所有文档必须保存在版本控制系统中。
Altium Designer使这个过程变得很容易。
555定时器声光报警电路课程设计

课程设计说明书名称555定时器声光报警电路2011年12月26日至2011年12月30日共1 周院系班级姓名系主任教研室主任指导教师目录第一概述 (2)1.1、课程设计目的 (2)1.2、课程设计内容、原理及要求 (2)第二章元器件的介绍 (3)2.1 555定时器 (3)2.1.1 555定时器的参数及应用 (3)2.1.2 555定时器的电路结构及其功能 (3)2.1.3 555定时器的分类及作用 (4)2.2电位器 (5)2.2.1 电位器的作用及特点 (5)2.3 蜂鸣器 (5)2.3.1 蜂鸣器的分类及工作原理 (6)2.4 发光二极管 (6)2.5、电阻器 (7)2.6、电容器 (7)2.6.1、电容的分类 (7)第三章555定时器声光报警电路 (9)3.1 电路的组成 (9)3.2 电路设计原理图 (9)3.3 电路工作原理 (10)3.4 电路设计要求 (11)第四章调试及结果 (12)4.1、调试要求 (12)4.2、示波器观察的波形 (12)第五章实验总结 (14)参考文献 (15)第一概述1.1、课程设计目的本课程强调以实践教学为主,在教学过程中要求学生把数字电子技术的基础内容贯穿起来,以电子工艺的要求独立完成电路原理的分析、设计、焊接及调试并作出具体的电子产品实物,使学生通过实践能较好地掌握常用数字器件的应用,更深层地掌握数字电子技术教材的内容。
1.2课程设计内容、原理及要求1、内容:555定时器声光报警电路2、课题要求:声光报警电路是一种防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光和蜂鸣器鸣叫,同时报警。
要求指示灯闪光频率为1~2Hz,蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz,指示灯采用发光二极管,其推荐原理图及线路板图如图1所示。
3、原理:电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为1~2Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000Hz。
将第一个振荡器的输出(3脚)接到第二个振荡器的复位端(4脚)。
声光报警电路设计说明

声光报警电路设计说明首先,信号输入。
声光报警电路通常需要根据不同的应用场景,接受不同类型的信号输入。
例如,可以接受来自于传感器的报警信号,或者是人工触发的警报信号。
根据不同的信号类型,可以采用不同的接收电路,例如模拟信号接收电路或数字信号接收电路。
其次,信号处理。
接收到的信号需要进行处理,以便产生合适的声音和光线输出。
在信号处理模块中,通常包括信号放大、滤波、分频、比较和判决等处理过程。
这些处理过程旨在保证报警信号的准确性和可靠性,避免误报和漏报的情况发生。
第三,声音输出。
声音输出是声光报警电路最为重要的部分之一、通常采用压电蜂鸣器作为声音输出装置,其工作原理是通过施加交变电压使压电陶瓷压缩和膨胀,产生声音。
声音输出部分的设计要考虑蜂鸣器的额定电压和频率范围,使得产生的声音能够有效引起人们的注意。
最后,光线输出。
光线输出模块通常采用LED指示灯作为光源,通过控制LED的亮灭或闪烁来实现警示功能。
光线输出部分的设计要注意LED 的亮度、颜色、闪烁频率等参数,以适应不同的报警场景和环境。
在声光报警电路的设计中,还有一些其他的考虑因素。
首先是供电电源的选择和设计。
声光报警电路通常采用直流电源供电,因此需要考虑电源的电压、电流和稳定性等因素。
其次是电路的稳定性和可靠性。
报警电路需要能够在长时间工作的情况下保持稳定和可靠的性能,因此需要合理选择和配置电子元器件,以及进行电路保护和故障检测等措施。
除了上述的基本设计原理和考虑因素之外,声光报警电路的设计还需要根据具体的应用场景和要求进行定制。
例如,报警电路可以根据需要增加无线通信功能,以便在远程监控和管理时能够及时接收到报警信息。
另外,也可以根据需要增加报警延时功能,以避免误触发或故障导致的频繁报警。
总之,声光报警电路的设计需要考虑信号输入、信号处理、声音输出和光线输出等四个部分,并注意供电电源选择、电路稳定性和可靠性等因素。
在实际应用中,还需要根据具体要求进行个性化的设计和定制,以满足不同场景和环境中的报警需求。
哈工大电工自主设计实验:三路防盗声光报警电路的设计

电工自主设计实验: 三路防盗声光报警电路的设计(仅供参考, HIT的学弟学妹们要懂得自己动手, 丰衣足食)1.实验目的i.了解74LS139型双2/4线译码器使用方法, 进一步掌握74LS00和74LS20芯片的使用方法, 加深对与门逻辑电路的理解和应用设计一种三路防盗声光报警电路, 能实现当发生盗窃时, 通过相应发光元器件, 指示被盗地点;声光同时报警的功能, 从而起到对三个地点防盗的作用2.总体设计方案或技术路线在需要防盗的三个地点分别安放三个常开开关, 通过芯片74LS00和74LS20以及74LS139型双2/4线译码器的逻辑功能, 实现当某一开关闭合时, 将使相应发光二极管亮, 指示被盗地点, 且使得连接在晶体管集电极的蜂鸣器发出报警声, 根据以上思想和方案, 设计出三路防盗声光报警电路。
3.实验电路图4.仪器设备名称、型号74LS139型双2/4线译码器, 电子技术试验箱, 发光二极管, 晶体管, 蜂鸣器,电阻若干, 双路直流稳压电源, 导线若干5.理论分析或仿真分析结果a)理论分析:b)A,B,C分别为设置在三个地点的开关, 当A开关闭合时, 2/4线译码器输入端编码A1A0=01,译出Y1=1, 则发光二极管La点亮, 三极管T导通, 蜂鸣器鸣响报警。
同理, 当B或C开关闭合时, A1A0=10或11, 译出Y2=1或Y3=1, Lb或Lc点亮, 蜂鸣器鸣响报警单刀双掷开关S为复位端, 可将输出端报警状态复位, 使报警系统重新处于待命状态6.详细实验步骤及实验结果数据记录(包括各仪器、仪表量程及内阻的记录)➢实验步骤:➢按照所设计的电路图连接元器件➢测试设计电路所实现的功能、记录相关数据实验结果数据记录:当A1A0=01时, La亮, 同时蜂鸣器鸣响报警;当A1A0=10时, Lb亮, 同时蜂鸣器鸣响报警;当A1A0=11时, Lc亮, 同时蜂鸣器鸣响报警。
7.实验结论所设计的三路防盗声光报警电路, 经实验, 从实验结果中可知, 该电路具有三路防盗, 声光同时报警的功能, 较好的符合了实验设计的初始目的。
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声光报警电路设计说明1.简述随着当今社会各个方面的发展,人们的安全意识也逐步提高,防盗一次也广受人们的关注,很多产品上都装有防盗装置,而声光报警在防盗方面上应用的比较多。
由此,关于声光报警电路的设计就具有一定的实用价值。
当然,声光报警也不仅仅是限于防盗方面,在防火等方面都有一定的应用。
2.设计任务、设计指标要求设计的声光报警电路能在特定的情况下发出光和声音,实现报警的目的。
设计技术指标要求:(1)、指示灯的闪光频率为1~2Hz;(2)、扬声器发出与指示灯闪光频率同步的断续音响,音响的频率为1000Hz左右;(3)、扬声器发出音响的功率不小于0.5W。
3.设计方案1)、设计原理(1)、电路组成根据设计设计指标和要求,要实现其指标,那么在设计的电路中应该包含为指示灯闪光提供电能的振荡电路部分、为扬声器发声提供电能的音频振荡电路部分、实现闪光与发声同步的控制部分、音频振荡电路与扬声器之间的功率放大部分。
然后根据逻辑关系把各个部分连接起来,这样就从大体上设计出了声光报警电路。
声光报警电路的功能框架图如图1所示。
图1 声光报警电路功能框架图(2)各个部分的作用①.闪光振荡电路部分闪光振荡电路时为了给指示灯提供电能,同时也为它提供闪光的频率。
其主要作用还是为指示灯提供闪光频率,即能使是指示灯亮灭交替。
在这个实验的设计方案中采用的是一个方波振荡电路(如图2所示),方波发生器的产生的波的频率就是指示灯的闪光频率。
方波发生器的频率计算公式为:311111211f=2()ln(1)p R R C R R C R =++ 式中1p R 是在实际工作中是通过调节使输出的方波的占空比为50%,在理论上应该使其与R1相等,而在实际中它们之间的大小相差不是太大。
图2 方波发生器②、音频振荡电路部分音频振荡电路是为后面的扬声器提供电能,更重要的是为后面扬声器发声提供发声的频率。
一般情况下,我们是使扬声器在正弦电下工作。
因此,音频振荡电路在这个实验中就是一个正弦波振荡电路发生器。
正弦波振荡电路,可以通过RC正弦波振荡电路和LC正弦波振荡电路来实现。
RC正弦波振荡电路有桥式振荡电路、双T网络式和移相式振荡电路等类型,LC正弦波振荡电路有LC 选频放大电路、变压器反馈式LC振荡电路、三点式LC振荡电路和石英晶体振荡电路等类型。
它们的部分原理图如图3所示。
(a)桥式振荡电路(b)移相式正弦波振荡电路(见课本441 图9.6.4)(c)LC选频放大电路(见课本444 图9.7.3)(d)变压器反馈式LC振荡电路(见课本445 图9.7.4)(e)三点式LC振荡电路(见课本449 图9.7.8)(电容三点式)(f)石英晶体振荡(见课本453 图9.7.12)(并联晶体)图3 正弦波振荡电路RC正弦波振荡电路与LC正弦波振荡电路的适用范围是有区别的。
一般情况下,LC正弦波振荡电路是用来产生高频正弦信号的,在1MHz以上;RC正弦波振荡电路是低频正弦信号,在1Hz~1MHz左右。
而在在实验室中一般都是用的低频正弦信号,所以,在这个设计方案中采用的是RC正弦波振荡电路。
在实验中,一般用的多的是桥式振荡电路,因此,最终选择桥式振荡电路作为音频振荡电路。
桥式振荡电路产生的波形的频率的计算公式为:5212f R C π= ③指示灯及控制电路部分本部分是整个实验设计中的重要部分,它是实现振荡电路控制振荡电路的关键,换言之,实现扬声器与指示灯闪光频率同步的断续音响这个目的的关键。
指示灯在这个实验中选用的是发光二极管。
它的闪光频率是通过方波来控制的,即其频率与方波的频率相同。
因此,得把指示灯与方波发生器联系在一起。
根据方波发生器产生方波的原理,我们不可以把指示灯与方波发生器的输出端直接连在一起(因为指示灯是一种二极管,在理论上,若把它直接连在发生器的输出端,那么输出的就应该是在0.7V 左右的直流电,便不能产生方波了)。
因此,得在他们之间引用一个元件,可以选择电压比较器。
电压比较器有可以分为单门限电压比较、迟滞比较器和集成电压比较器等,其结构图如图4所示。
对于就单门限电压比较器而言,当输入电压在门限电压上下变化的时候,其输出电压将相应的输出运算放大器的正负极限电压,它的灵敏度比较高。
迟滞比较器具有双门限值,它的灵敏度相对要低,其抗干扰能力高。
而集成电压比较器相对于用集成运放构成的比较器的灵敏度低。
而根据实际情况来看,我们需要的是一个灵敏度相对高的比较器,因此,在这个实验的实际中选用单门限电压比较器。
(a ) 单门限电压比较(见课本455 图9.8.1)(b ) 迟滞比较器(见课本457 图9.8.5)(c ) 集成电压比较器(见课本461 图9.8.8)图4 电压比较器根据运算放大器的工作条件,可以知道运算放大器需要在为内部提供等大异的直流电才能使其正常工作。
这就实现控制的关键点。
因此我们可以将有比较器输出的电压加在运算放大器的内部电源输入端,在另一个输入端加上一个异号的电压,从而实现控制。
为了使产生的正弦波与闪光同步,就得使此时的电压加在运算放大器上能让它正常工作。
而指示灯是用的发光二极管,闪光时输出的电压只有0.7V 左右,远远低于另一端的输入电压,因此需要在其中要有一个放大电路。
放大电路有同相放大电路和反相放大电路,其结构图如图5所示。
对于放大电路的选用,区别不大,都能够实现放大的目的。
本实验的设计选用的是同相放大电路。
(a ) 同相放大电路(见课本28 图2.3.1)(b ) 反相放大电路(见课本32 图2.3.5)图5 放大电路同相放大电路的输入电压与输出电压的关系为: 204(1)p i R v v R =+最终指示灯及控制电路部分的电路图如图6所示图6 指示灯与控制电路④功率输出电路部分功率输出部分是为了使最终波形能够使扬声器在不失真的情况下,满足实验的要求。
一般是通过集成功率放大电路器来实现,常用的集成功率放大器有LA4100、LM386等,它们的放大电路如图7所示,本实验选用的是LM386集成功率放大电路。
(a)LA4100功率放大器电路(报告37)(b)LM386功率放大器电路(报告38)图7 功率放大电路2)、所用元器件参数的设置(1)、闪光频率振荡电路中元器件的设置(2)、指示灯及控制电路中元器件的设置(3)、音频振荡电路中元器件的设置(运用相关公式计算去主要元件的大小,同时也得进行说明)3)、总体电路图的确定总的设计原理图见图8(在我给你的仿真图的正弦波发生器后面加上一个功放)图8 总体电路图4、实验仿真(就是将实验仿真得出的波形图贴上去)我贴的图是:5、所用仪器型号参数(这部分时对所用的器件列个清单,要包括器件的参数大小以及数目)6、实际调试仿真过后,就是调试阶段了。
仿真过程是发现设计方案的纰漏的过程,而调试过程就是将理论与实际联系起来的过程,根据所给的设计原理图、所给的元器件,来连接电路,进行调试,验证其实际可行。
在调试过程中,采用的是先各个部分进行调试,在整体进行调试的方案,以便于在出现问题后能够及时找到问题所在。
在调试中,主要是运用示波器以及万用表来检验实际设计出来的指标是否符合要求。
在调试的开始阶段,应该检查各个元器件是否正常,万用表与示波器是否能用。
这是调试阶段的关键的一步。
当然,实际调试的过程并不是一帆风顺的。
在调试中或多或少会出现一些问题。
我在实际调试中就出现了这样一个问题,方波发生器在设置其产生方波的频率为1Hz后,在示波器上根本发现不了方波图像,只能观察到一条直线或者是一个移动的点。
而在产生的方波为500Hz,1000Hz时,却能够发现很好的方波图像。
刚开始自己一直以为是线路或者器件的选择原因,经过检查分析后,发现这一切都无误,想到应该是产生波的频率太小,以至于扫描出来时这种情况,仔细观察点和直线的运动轨迹,发现是方波。
把二极管接在上面能够发现二极管闪光,能够明显的观察到它的间隔。
之后自己一切进展的比较顺利,没有发现什么问题了。
最终实验调试结束后,能够看到指示灯一闪一闪,而扬声器也相应的出现了断断续续的蜂鸣声,而且各项实验指标都在要求的指标上下。
7、体会与改进一周的课程设计下来,的确给了我不少的体会,主要在于以下两点:1、理论应该与实际联系在一起,研究问题要透。
在最初的设计中,我因为一直想不到如何实现闪光电路控制音响电路,就用了一个EWB中的压控开关开关来实现控制过程,而忽视了一个个为简洁的方案,就是通过控制运算放大器内部的正常工作来实现控制,经过老师点拨,自己仔细分析后,明白到了这点。
这也让我明白了,在分析问题时应该将理论与实际联系起来,当然这便需要将问题研究透彻。
2、遇到问题要冷静。
在实际调试过程遇到了一个问题(就是上面提到的那个),在上午的时候,由于刚开始不能够冷静,一直都不能分析出问题所在,时间都耗在装装拆拆上。
下午仔细想想,发现根本不是线路和元件的问题,换言之就是没有问题。
由于在开始达不到预期的效果,不能够静下心来仔细考虑,所以怀疑是有问题的。
总之,这次的课程设计确实是给了我很大的启发,让我明白到了在对待这些实验问题的时候,需要有充足的准备,在遇到问题时,要冷静思考,运用理论知识来分析实际问题,解决问题。
由于在整个课程设计的过程中,自己是局限在一个环节一个坏节的设计与实现而忽视了它的整体情况,在课程设计结束后发现,自己的原理图还可以精简,经过自己仿真和事后调试,发现它也能达到设计要求。
特将它补充在下面(如图15)。
还需要在上图中的正弦波波发生器里加个功放(实验报告指导书上的38页)。